单相桥式整流电路课程设计报告.doc
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1、. .电力电子技术课程设计说明书单相桥式整流电路设计系 、 部: 电信系 学生XX: 黄彬 指导教师: 曹志平 专 业: 自动化 班 级: 自本0803 完成时间: 2021-6-13 目录1.设计任务说明3.2.方案选择4 2.1器件的介绍4 2.2整流电路的比拟63. 辅助电路的设计93.1 驱动电路的设计93.2 保护电路的设计133.3 过压保护143.4 电流上升率、电压上升率的抑制保护154.主体电路的设计164.1 主要电路原理及说明164.2感性负载可控整流电路164.3主电路的设计174.5主要元器件的说明184.5性能指标分析204.6元器件清单215. 设计总结226.参
2、考文献23一.单相桥式整流电路设计说明1.设计任务和要求: 1设计任务: 1、进展设计方案的比拟,并选定设计方案; 2、完成单元电路的设计和主要元器件说明; 3、完成主电路的原理分析,各主要元器件的选择; 4、驱动电路的设计,保护电路的设计; 2设计要求: 1、单相桥式相控整流的设计要求为: 1).负载为感性负载,L=700mH,R=500欧姆. 2、技术要求: (1). 电网供电电压为单相220V; (2). 电网电压波动为+5%-10%; (3). 输出电压为0100V. 二.方案的选择单相桥式整流电路可分为单相桥式相控整流电路和单相桥式半控整流电路,它们所连接的负载性质不同就会有不同的特
3、点。下面分析两种单相桥式整流电路在带电感性负载的工作情况。 单相半控整流电路的优点是:线路简单、调整方便。弱点是:输出电压脉动冲大,负载电流脉冲大电阻性负载时,且整流变压器二次绕组中存在直流分量,使铁心磁化,变压器不能充分利用。而单相全控式整流电路具有输出电流脉动小,功率因数高,变压器二次电流为两个等大反向的半波,没有直流磁化问题,变压器利用率高的优点。 单相全控式整流电路其输出平均电压是半波整流电路2倍,在一样的负载下流过晶闸管的平均电流减小一半;且功率因数提高了一半。单相半波相控整流电路因其性能较差,实际中很少采用,在中小功率场合采用更多的是单相全控桥式整流电路。 根据以上的比拟分析因此选
4、择的方案为单相全控桥式整流电路负载为阻感性负载。2.1.元器件的选择2.1.1晶闸管的介绍晶管又称为晶体闸流管,可控硅整流Silicon Controlled Rectifier-SCR,开辟了电力电子技术迅速开展和广泛应用的崭新时代; 20世纪80年代以来,开场被性能更好的全控型器件取代。能承受的电压和电流容量最高,工作可靠,以被广泛应用于相控整流、逆变、交流调压、直流变换等领域,成为功率低频200Hz以下装置中的主要器件。晶闸管往往专指晶闸管的一种根本类型-普通晶闸管。广义上讲,晶闸管还包括其许多类型的派生器件2.1.1.1晶闸管的构造晶闸管是大功率器件,工作时产生大量的热,因此必须安装散
5、热器。外行:螺栓型和平板型两种封装 引出阳极A、阴极K和门极或称栅极G三个联接端。 对于螺栓型封装,通常螺栓是其阳极,能与散热器严密联接且安装方便 平板型封装的晶闸管可由两个散热器将其夹在中间内部构造:四层三个结如图2.1.1.1图2.1.1.1晶闸管的外形、内部构造、电气图形符号和模块外形a)晶闸管外形 b)内部构造 c)电气图形符号 d)模块外形2.1.1.2 晶闸管的工作原理图晶闸管由四层半导体P1、N1、P2、N2组成,形成三个结J1P1N1、J2N1P2、J3P2N2,并分别从P1、P2、N2引入A、G、K三个电极,如图1.2(左)所示。由于具有扩散工艺,具有三结四层构造的普通晶闸管
6、可以等效成如图2.1.1.2右所示的两个晶闸管T1P1-N1-P2和N1-P2-N2组成的等效电路。图2.1.1.2晶闸管的内部构造和等效电路晶闸管的驱动过程更多的是称为触发,产生注入门极的触发电流的电路称为门极触发电路。也正是由于能过门极只能控制其开通,不能控制其关断,晶闸管才被称为半控型器件。 其他几种可能导通的情况:1阳极电压升高至相当高的数值造成雪崩效应2阳极电压上升率du/dt过高3结温较高4光直接照射硅片,即光触发:光控晶闸管只有门极触发是最准确、迅速而可靠的控制手段。2.1.2可关断晶闸管可关断晶闸管简称GTO。它具有普通晶闸管的全部优点,如耐压高,电流大等。同时它又是全控型器件
7、,即在门极正脉冲电流触发下导通,在负脉冲电流触发下关断。2.1.2.1可关断晶闸管的构造GTO的内部构造与普通晶闸管一样,都是PNPN四层构造,外部引出阳极、阴极和门极如图1.3。和普通晶闸管不同, GTO是一种多元胞的功率集成器件,内部包含十个甚至数百个共阳极的小GTO元胞,这些GTO元胞的阴极和门极在器件内部并联在一起,使器件的功率可以到达相当大的数值。2.1.2.1GTO的构造、等效电路和图形符号2.1.2.2 可关断晶闸管的工作原理GTO的导通机理与SCR是完全一样的。 GTO一旦导通之后,门极信号是可以撤除的,在制作时采用特殊的工艺使管子导通后处于临界饱和,而不像普通晶闸管那样处于深
8、饱和状态,这样可以用门极负脉冲电流破坏临界饱和状态使其关断。 GTO在关断机理上与SCR是不同的。门极加负脉冲即从门极抽出电流即抽出饱和导通时储存的大量载流子,强烈正反应使器件退出饱和而关断2.1.3 晶闸管的派生器件在晶闸管的家族中,除了最常用的普通型晶闸管之外,根据不同的的实际需要,珩生出了一系列的派生器件,主要有快速晶闸管FST、双向晶闸管TRIAL、可关断晶闸管GTO、逆导晶闸管、RCT和光控晶闸管。2.2整流电路我们知道,单相整流器的电路形式是各种各样的,整流的构造也是比拟多的。因此在做设计之前我们主要考虑了以下几种方案:方案一:单相桥式半控整流电路电路简图如下:图2.2.1对每个导
9、电回路进展控制,相对于全控桥而言少了一个控制器件,用二极管代替,有利于降低损耗!如果不加续流二极管,当突然增大至180或出发脉冲丧失时,由于电感储能不经变压器二次绕组释放,只是消耗在负载电阻上,会发生一个晶闸管导通而两个二极管轮流导通的情况,这使ud成为正弦半波,即半周期ud为正弦,另外半周期为ud为零,其平均值保持稳定,相当于单相半波不可控整流电路时的波形,即为失控。所以必须加续流二极管,以免发生失控现象。方案二:单相桥式全控整流电路电路简图如下:图2.2.2此电路对每个导电回路进展控制,无须用续流二极管,也不会失控现象,负载形式多样,整流效果好,波形平稳,应用广泛。变压器二次绕组中,正负两
10、个半周电流方向相反且波形对称,平均值为零,即直流分量为零,不存在变压器直流磁化问题,变压器的利用率也高。方案三:单相半波可控整流电路:电路简图如下:图2.2.3此电路只需要一个可控器件,电路比拟简单,VT的a 移相X围为180。但输出脉动大,变压器二次侧电流中含直流分量,造成变压器铁芯直流磁化。为使变压器铁心不饱和,需增大铁心截面积,增大了设备的容量。实际上很少应用此种电路。方案四:单相全波可控整流电路:电路简图如下:图2.2.4此电路变压器是带中心抽头的,构造比拟复杂,只要用2个可控器件,单相全波只用2个晶闸管,比单相全控桥少2个,因此少了一个管压降,相应地,门极驱动电路也少2个,但是晶闸管
11、承受的最大电压是单相全控桥的2倍。不存在直流磁化的问题,适用于输出低压的场合作电流脉冲大电阻性负载时,且整流变压器二次绕组中存在直流分量,使铁心磁化,变压器不能充分利用。而单相全控式整流电路具有输出电流脉动小,功率因数高,变压器二次电流为两个等大反向的半波,没有直流磁化问题,变压器利用率高的优点。一样的负载下流过晶闸管的平单相全控式整流电路其输出平均电压是半波整流电路2倍,在均电流减小一半;且功率因数提高了一半。根据以上的比拟分析因此选择的方案为单相全控桥式整流电路负载为阻感性负载。综上所述,针对他们的优缺点,我们采用方案二,即单相桥式全控整流电路。三.驱动电路的设计3.1驱动电路的设计3.1
12、.1触发电路的论证与选择3.1.1.1单结晶体管的工作原理单结晶体管原理单结晶体管简称UJT又称基极二极管,它是一种只有PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2。在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。其构造,符号和等效电如图3.1.1.1所示。图3.1.1.13.1.1.2单结晶体管的特性从图一可以看出,两基极b1和b2之间的电阻称为基极电阻。Rbb=rb1+rb2式中:Rb1第一基极与发射结之间的电阻,其数值随发射极电流ie而变化,rb2为第二基极与发射结之间的电阻,其数值与ie无关;发射结是PN结,与二极
13、管等效。假设在两面三刀基极b2,b1间加上正电压Vbb,那么A点电压为:VA=rb1/rb1+rb2vbb=rb1/rbbvbb=Vbb式中:称为分压比,其值一般在0.30.85之间,如果发射极电压VE由零逐渐增加,就可测得单结晶体管的伏安特性,见图二:图3.1.1.2单结晶体管的伏安特性1当VeVbb时,发射结处于反向偏置,管子截止,发射极只有很小的漏电流Iceo。2当VeVbb+VD VD为二极管正向压降约为0.7V,PN结正向导通,Ie显著增加,rb1阻值迅速减小,Ve相应下降,这种电压随电流增加反而下降的特性,称为负阻特性。管子由截止区进入负阻区的临界P称为峰点,与其对应的发射极电压和
14、电流,分别称为峰点电压Ip和峰点电流Ip。Ip是正向漏电流,它是使单结晶体管导通所需的最小电流,显然Vp=Vbb。3随着发射极电流Ie的不断上升,Ve不断下降,降到V点后,Ve不再下降了,这点V称为谷点,与其对应的发射极电压和电流,称为谷点电压Vv和谷点电流Iv。4过了V后,发射极与第一基极间半导体内的载流子到达了饱和状态,所以uc继续增加时,ie便缓慢的上升,显然Vv是维持单结晶体管导通的最小发射极电压,如果VeVv,管子重新截止。单结晶体管的主要参数1基极间电阻Rbb发射极开路时,基极b1,b2之间的电阻,一般为2-10千欧,其数值随温度的上升而增大。2分压比由管子内部构造决定的参数,一般
15、为0.3-0.85。3eb1间反向电压Vcb1 b2开路,在额定反向电压Vcb2下,基极b1与发射极e之间的反向耐压。4反向电流Ieo b1开路,在额定反向电压Vcb2下,eb2间的反向电流。5发射极饱和压降Veo在最大发射极额定电流时,eb1间的压降。6峰点电流Ip单结晶体管刚开场导通时,发射极电压为峰点电压时的发射极电流。3.1.2触发电路晶闸管触发主要有移相触发、过零触发和脉冲列调制触发等。触发电路对其产生的触发脉冲要求:1触发信号可为直流、交流或脉冲电压。2触发信号应有足够的功率触发电压和触发电流。3触发脉冲应有一定的宽度,脉冲的前沿尽可能陡,以使元件在触发导通后,阳极电流能迅速上升超
16、过掣住电流而维持导通。4触发脉冲必须与晶闸管的阳极电压同步,脉冲移相X围必须满足电路要求。3.1.2.1 单结晶体管触发电路由单结晶体管构成的触发电路具有简单、可靠、抗干扰能力强、温度补偿性能好,脉冲前沿徒等优点,在容量小的晶闸管装置中得到了广泛应用。他由自激震荡、同步电源、移相、脉冲形成等局部组成,电路图如3.1.2.2a所示。3.1.2.2 单结晶体管自激震荡电路利用单结晶体管的负阻特性与RC电路的充放电可组成自激振荡电路,产生频率可变的脉冲。从图3.1.2.2a可知,经D1-D2整流后的直流电源UZ一路径R2、R1加在单结晶体管两个基极b1、b2之间,另一路通过Re对电容C充电,发射极电
17、压ue=uc按指数规律上升。Uc刚冲点到大于峰点转折电压Up的瞬间,管子e-b1间的电阻突然变小,开场导通。电容C开场通过管子e-b1迅速向R1放电,由于放电回路电阻很小,故放电时间很短。随着电容C放电,电压Ue小于一定值,管子BT又由导通转入截止,然后电源又重新对电容C充电,上述过程不断重复。在电容上形成锯齿波震荡电压,在R1上得到一系列前沿很陡的触发尖脉冲us, 如图3.1.2.2b所示,其震荡频率为f=1/T=1/ReCLn(1/1-)式中=0.30.9是单结晶体管的分压比。即调节Re,可调节振荡频率图3.1.2.2 单结晶体管触发电路及波形3.1.3同步电源步电压又变压器TB获得,而同
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